потенцаа.л, 5 - Т Рис. 3. Кривые связи капиллярно- го потенциала и влажности (В!- сПпаг@з, 1928) 1 —- песок; 2 — суглинок; 3 — глииа <> — < Т й мм рт. с/уполд@.- ч = = } Калиллярны е < 1 1 1 1 1 10 20 30 %0 50 605 Т Влажность, % Капиллярная влага рядом ученых рассматривается как свободная — гравитационная вода. В известном смысле это верно, так как капил- лярная вода в какой-то стелени зависит от силы тяжести. Однако ка- пиллярная влага возникает и существует в почве под влиянием чисто физических капиллярно-менисковых сил, удерживающих эту воду В сложной тонкопористой системе почв. Поэтому она не является абсо- лютно свободной. Прочность связи капиллярной воды с почвой выражается работой, которую необходимо затратить для удаления этой воды из почвы. Бу- кинтем (1907) назвал эту работу «капиллярным потенциалом». Капил- лярный потенциал будет тем выше, чем почва суше, так как с умень- шением влажности почвы увеличивается кривизна менисков воды, со- хранившейся в самых тонких порах, и, следовательно, их сосущая (и во- доподъемная) сила. Так, сухая почва всасывает влагу с силой до 10'° дин. (Роде, 1966). Капиллярный потенциал, т. е. величина натяжения — всасывания, вызываемого менисками при различном содержании в почве капилляр- ной воды, измеряется специальными приборами (капилляриметр, тен- зиометр) и выражается в атмосферах, сантиметрах водяного столба или динах и барах. При помощи подобных приборов можно определить в почве фактическую влажность (по шкале, связывающей влажность и капиллярный потенциал), возможную высоту капиллярного поднятия воды в данной почве, дифференциальную порозность (по шкале, связы- вающей сосущую силу и величину пор). На рис. 3 видно, что наивысшие показатели капиллярного потенциала, определяемые тензиометром, свой- ственны подсыхающим глинам и суглинкам. Скофилд ($споНе!4, 1935) предложил выражать всасывающую силу (всасывающее давление) капиллярных менисков не числом сантиметров водяного столба, а десятичным логарифмом этого числа рЕ. Тогда, на- пример, давление порядка 1 атм, около 1000 см водяного столба, будет соответствовать рЕ==3, а давление, развиваемое менисками в сухой поч- ве, достигающее 10000 атм, примерно 10 000 000 см, выразится индек- сом рЁ==7,0. Скофилд показал, что между величиной влажности, ее до- ступностью и подвижностью, © одной стороны, и всасывающим давле- нием — с другой, существуют тесная связь и зависимость (табл. 2), хотя и с плавными переходами. С этой точки зрения, решающим фактором подразделения почвенной влаги на категории и виды является энерге- тический фактор, т. е. прочность связи и величина сил, необходимых для удаления этой влаги (потенциал, давление). 12